1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 1. SINAV 2.SINAV 3.SINAV



Benzer belgeler
GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI KONU: TURN-OFF ZAMANLAYICI DENEYİ. Giriş: Turn-off tipi zamanlayıcı devresi şekil 19.1 de görülmektedir.

ANALOG DEVRE TASARIMI VE SİMÜLASYONU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

KZ MEKATRONİK. Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti Ana Ünite

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler

Yarışma Sınavı. A ) Kristal diyot B ) Zenner diyot C ) Varyabıl diyot D ) Schotky diyot E ) Diyak

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

İÇİNDEKİLER ISIS TEMRİNLERİ 1 : Proteus Programına Genel Bir Bakış.. 1 Proteus Programı İle Neler Yapılabilir?... 1 ISIS Programı Ekranı...

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY in lojik iç şeması: Sekil 2

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

(VEYA-DEĞİL kapısı) (Exlusive OR kapısı) (Exlusive NOR kapısı)

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROJE/PERFORMANS LİSTESİ S.N. SINIF DERS

DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

TEKNİK VE MESLEK RESİM. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

Deney no;1 Deneyin adı; Güneş pilinin ürettiği gerilimin ölçülmesi. Deney bağlantı şeması;

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır.

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Elektrik Devre Lab

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir.

Elektrik Akımının etkileri. Ampermetrenin yapısı ve özellikleri. Ampermetreyi devreye bağlama ve akım ölçme. Gerilimin tanımı, birimi

Şekil Sönümün Tesiri

BJT (Bipolar Junction Transistor) nin karakteristik eğrilerinin incelenmesi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz;

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

L3 Otomasyon Laboratuvarı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

KTÜ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FOTOVOLTAĠK SĠSTEM DENEY FÖYÜ

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI KONU: PNPN DİYOT

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR ( ) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu

Çizgi İzleyen Robot Yapımı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

Elektrik Devre Temelleri 3

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK-1 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Destekli Uygulamalar Dersi. Proteus Paketi

Analog Sayısal Dönüşüm

Şekil 1.1: Temel osilatör blok diyagramı

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak.

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 3. HAFTA

DENEY 8: BOBİNLİ DEVRELERİN ANALİZİ

Transkript:

1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 1. SINAV 2.SINAV 3.SINAV

HAFTALAR TARİH İŞLENECEK KONU UYGULAMALAR ( TEMRİNLER ) GELMEDİĞİNİZ HAFTAYI İŞARETLEYİN 1 EYLÜL 3 2 EYLÜL 4 MODÜL 1 : BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU A. UYGULAMA PROGRAMI 1. Programı çalıştırmak için gerekli donanım ve yazılımların tanıtılması 2. Program ana menüsünün tanıtımı 3. Program ana menü seçeneklerinin tanıtılması B. ANALOG DEVRELERLE ÇALIŞMA 1. Menüdeki analog test aygıtlarının tanıtılması ve kullanılmasının açıklanması 1.BASİT ELK. DEVRELERİ ( BUTON-LED) 2. BASİT ELK. DEVRELERİ ( MOTOR ANH) 3 EKİM 1 2. Menüdeki analog elemanların tanıtılması ve kullanılması 3. Analog devre elemanlarının yerleştirilmesi 3.VOLTMETRE BAĞLAMA 4. AMPERMETRE BAĞLAMA 4 EKİM 2 5 EKİM 4 6 EKİM 5 7 KASIM 1 8 KASIM 2 9 KASIM 3 10 KASIM 4 11 ARALIK 1 12 ARALIK 2 13 ARALIK 3 14 ARALIK 4 4. Analog devreye test aygıtlarının bağlanması KURBAN BAYRAMI C. ANALOG DEVRE UYGULAMALARI 1. Basit elektrik kanunlarının bu program yardımı ile ispatlanması (Ohm kanunu, Kirşof kanunları) 2. Transistorlü bir devre tasarımı ve analizinin yapılarak sonçların değerlendirilmesi 1.YAZILI SINAV 3. Op-amp lı bir devre tasarımı ve analizinin yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi D. DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMA 1. Dijital test aygıtlarının tanıtılması ve kullanılmasının açıklanması 2) Dijital elemanların tanıtılması ve kullanılması 3) Dijital devre elemanlarının yerleştirilmesi 4) Bağlantı iletkenlerinin çizilmesi 5. Dijital devreye test aygıtlarının bağlanması 6. Dijital devrenin çalıştırılması E. DİJİTAL DEVRE UYGULAMALARI 1. Basit kapı devreleri tasarımı ve analizinin yapılarak sonuçların değerlendirilmesi 2. Çeşitli devre tasarımları ve analizlerinin yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi 2.YAZILI SINAV MODÜL 2 : BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ A. BASKI DEVRE ÇİZİMİ UYGULAMA PROGRAMI 1. Programın özellikleri a. Baskı Devre Çizimi programını tanıtılması b. Teknik özellikleri 2. Programın çalıştırılması 3. Ana menünün tanıtımı 5.AC DEVRELERDE ÖLÇÜ ALETİ 8. SİNYAL J. OSİLASKOP 6. OHM KİRŞOF GERİLİMLER KANUNU 7. OHM KİRŞOF AKIMLAR KANUNU 9. ZAMAN G. ÇALIŞAN DEVRE 10. ZAMAN G. DURAN DEVRE 11. TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇ 12. OPAMPLI KARŞILAŞTIRICI 13. OPAMPLI ÇEVİREN YÜKS. 14. OPAMPLI ÇEVİRMEYEN YÜKS. 15. VE VEYA KAPISI 16. DEĞİL ÖZELVEYA KAPISI 17. VEDEĞİL VEYADEĞİL KAPISI 18. KOD ÇÖZÜCÜ 19. DİSPLAY KOD ÇÖZÜCÜ 20. TEK DİSPLAY SAYICI 21. 3 LÜ DİSPLAY SAYICI 22. 4017 Lİ HALKA SAYICI 23. RÖLE İLE DC MOTOR YÖN KONTROL 24. 555 Lİ OSİLATÖR 25. GÜÇ KAYNAĞI VE ÖLÇÜMLERİ 26. MİKRODENETLEYİCİLİ TRAFİK IŞIĞI 27. MİKRODENETLEYİCİLİ HESAP MAK. ARES ARES 15 OCAK 1 B. TASARIM ORTAMI 1. Program tasarım ekranı 2. Tasarım ekranı menüleri ARES 16 OCAK 2 C. PROGRAM MODLARI 1. Dosya kaydetme 2. Pad ekleme ARES 17 OCAK 3 3. Çizgi (Hat) ekleme 4. (Yazı) Text ekleme 5. Sembol ekleme 3.YAZILI SINAV ARES 18 OCAK 4 D. BASKI DEVRE ŞEMASI ÇİZİMİ 1. Tasarım yapılırken uyulması gereken normlar 2. Baskı Devre Çizim Uygulamaları ARES 2

Proteus programı; Elektronik alanında en yetenekli devre çizimi, simülasyon, animasyon ve baskı devre çizimi yapabilen programlardan birisidir. Proteus programı ileri düzey kullanıcılar için araçlar sunmaktadır. Bu Program binlerce elektronik eleman içeren devre tasarımlarının üretiminde dahi kullanılabilmektedir. Büyük devrelerde bile hata raporu hazırlayabilmekte, malzeme listesini düzenli bir şekilde verebilmektedir. Ayrıca mikroişlemci sistemlerin simülasyonunu yapabilmesi açısından alanında bir ilki gerçekleştirmiş olan bir programdır. PROGRAMI BAŞLATMAK İÇİN BAŞLAT PROGRAMLAR PROTEUS - İSİS Neden PROTEUS? 1. Hazırladığımız bir elektronik devrenin çalışıp çalışmadığını bilgisayarda deneyebiliriz. 2. Paradan ve zamandan tasarruf sağlarız. 3. Birçok elektronik cihaza birkaç fare tıklamasıyla sahip olabiliriz. 4. Devre elamanlarının değerlerini değiştirebiliriz. 5. Grafik tabanlı simülasyon yapabiliriz. 6. Mikroişlemci tabanlı projeleri simülasyonunu ve animasyonunu görebiliriz. 7. Üç boyutlu baskı devre tasarımını görebilir. 8. Otomatik baskı devre çizimi yapabilir. Birden fazla katmanlı baskı devre tasarımı yapabiliriz. 3

4

ÇİZİMLERİNİZİ MAVİ ÇERÇEVE İÇERİSİNE YAPINIZ. ÇERÇEVE DI- ŞINDAKİ UYGULAMALARDA SORUNLAR ÇIKAR. DEVRENİN SIĞMADIĞI DURUMLARDA EKRANI GENİŞLETMEK İÇİN, SYSTEM MENÜSÜNDE SET SHEET SIZES 5

6

7

8

9

ELEKTRONİK ELEMANLARIN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI RESISTORS DİRENÇLER (KULLANACAĞIMIZ DİRENÇLER İÇİN MINRES İLE ARA) DIODES DİYOTLAR INDUCTORS BOBİNLER SWITCHES ANAHTARLAR CAPACITORS KONDANSATÖRLER TRANSISTORS TRANSİSTÖRLER SPEAKERS HOPARLÖRLER TRANSDUSERS SENSÖRLER ALTERNATOR AC KAYNAK(ALTERNATİF AKIM KAYNAĞI) DISPLAY DİSPLEY FUSE SİGORTA RELAY RÖLE BATTERY DC KAYNAK ( PİL, AKÜ ) TRANSFORMER TRAFO (TRANSFORMATÖR) BUTTON BUTON SCR TRİSTÖR LAMP LAMBA LOJİK ELEMANLAR LOGICSTATE LOGICTOGGLE LOGICPROBE AND OR NOT (INVERTER) NOR NAND EXCLUSIVE-OR DECODER ENCODER DİJİTAL ANAHTAR DİJİTAL BUTON DİJİTAL GÖSTERGE - LAMBA VE KAPISI VEYA KAPISI DEĞİL (TERSLEYİCİ) KAPISI VEYA DEĞİL KAPISI VE DEĞİL KAPISI ÖZEL VEYA KAPISI KOD ÇÖZÜCÜ KODLAYICI SONRADAN EKLENEN ELEMANLAR 10

ELEMANLARIN ISIS (elemanın üstündeki) ve ARES (altındaki) SEMBOLLERİ 11

ELEMANLARIN ISIS (elemanın üstündeki) ve ARES (altındaki) SEMBOLLERİ 12

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( LAMBANIN YANDIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADINIZI VE DEVRENİN İSMİNİ YAZI- NIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. UNUTMAYIN, YENİ BİR İSİS DOSYASI AÇTIĞINIZDA FLAŞ BELLEĞİNİZE VEYA SİLİNMEYECEK BİR KONUMA ( D: E: F: GİBİ) KAYDEDİN. ( C: SÜRÜCÜSÜN- DEKİ BİLGİLER BİLGİSAYAR KAPANDIĞINDA SİLİNİR.) 13

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( MOTORUN ÇALIŞTIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADINIZI VE DEVRENİN İSMİNİ YAZI- NIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. DEVRE ÇALIŞIYORKEN, DEVREYİ KAYDEDE- MEZSİNİZ. ELEMAN VEYA KABLO TAŞIYAMAZ SÜRÜKLE- YEMEZSİNİZ. ELEMAN VEYA KABLO SİLEMEZSİNİZ, DEĞERLE- RİNİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ. 14

1. 1-4 MADDELER ( ARTIK EZBERLEMİŞİNİZDİR.) 2. LAMBALARIN DİRENCİNİ HESAPLAYINIZ. ( ELEMANIN ÖZELLİKLERİNDEN SONUCU KONTROL EDİN. ) 3. VOLTMETRELERDE NİÇİN TAM DEĞER GÖZÜKMÜYOR. 4. İKİNCİ DEVREDE LAMBALARIN PARLAKLIĞI DEĞİŞİYOR MU? DEĞİŞİYORSA SEBEBİ NEDİR? DC voltaj ölçümü 15

1. 1-4 MADDELER 2. AMPERMETRE NİÇİN DEVREYE SERİ BAĞLANIR. 3. İKİNCİ DEVREDE KOLLARDAKİ AMPERMETRELERİN TOPLAMININ ANA AMPERMETREDEKİNE EŞİT OLDUĞU- NU GÖZLEMLEYİN. 4. DEVREYE AC AMPERMETRE BAĞLANIRSA NE OLUR. 16

1. 1-4 MADDELER 2. AC VOLTMETREDEKİ DEĞER, AC KAYNAĞIN DEĞERİNE EŞİT Mİ? EŞİT OLMAMASININ SEBEBİ NEDİR. 3. AMPERMETREDEN GEÇECEK AKIMI HESAPLAYINIZ. GERİLİM / DİRENÇ ETKİN GERİLİM = 0,707 x MAKSİMUM GERİLİM ( VOLTMETREDE OKUNAN) ( KAYNAĞIN GERİLİMİ )( AMP=) 17

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( LAMBANIN YANDIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYAD VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 5. VOLTMETRE VE AMPERMETREDE GÖRÜLECEK DEĞERLERİ OHM VE KİRŞOF GERİLİM- LER KANUNUYLA BULUNUZ. KİRŞOF GERİLİMLER KANUNU, DİRENÇLER ÜZERİNE DÜŞEN GERİLİMLERİN TOPLAMI KAYNAK GERİLİMİNE EŞİTTİR. OHM KANUNU ÖRNEK DEVRE OHM ÜÇGENİ 18

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( LAMBANIN YANDIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADVE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 5. VOLTMETRE VE AMPERMETREDE GÖRÜLECEK DEĞERLERİ OHM VE KİRŞOF AKIM- LAR KANUNUYLA BULUNUZ. OHM KANUNU KİRŞOF AKIMLAR KANUNU, DİRENÇ- LER ÜZERİNDEN GEÇEN AKIMLARIN TOPLAMI, ANA AKI- MA EŞİTTİR. OHM ÜÇGENİ 19

1. 1-4 MADDELER 2. ÖLÇÜ ALETLERİ MENÜSÜNDEN GEREKLİ ELEMANLARI ALIN. 3. SİNYALİN FREKANSINI VE GENLİĞİNİ DEĞİŞTİREREK GÖZLEMLEYİNİZ. 4. ÜÇGEN, TESTERE, KARE VE SİNÜSOYDAL SİNYALLERİ SEÇEREK GÖZLEMLEYİNİZ. 5. GENERATOR MODUNDAKİ ÜRETEÇLERİ OSİLASKOPA BAĞLAYARAK SONUÇLARA BAKIN. 20

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYAD VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 5. BUTONA BASARAK DEVRENİN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL EDİNİZ. DEVRENİN ÇALIŞMASI : Devreye enerji verildiğinde C1 kondansatörü, R1 direnci üzerinden şarj olmaya başlar. Kondansatördeki gerilim artışı, Q1 transistorunun Beyz akımını artırır. Akım yeterli seviyeye ulaştığında lamba yanar. Butona basıldığında kondansatör deşarj ettirilir ve lamba söner. TRANSİSTÖR ( BJT ) Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. Transistörler elektronik cihazların temel yapı taşlarındandır. Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlarda birkaç taneden birkaç milyara varan sayıda transistör bulunabilir. 21

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYAD VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 5. BUTONA BASARAK DEVRENİN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL EDİNİZ. DEVRENİN ÇALIŞMASI : Bu devre merdiven otomatiği devresidir. C1 kondansatörü, Rv1 Potansiyometresi üzerinden şarj olur. C1 kondansatörü şarj olduğunda pilin + polarmasından gelen akım kesilir. Q1 Transistor ün beyz ucunda artık iletime geçmesi için gerekli 0.7 V olmadığından transistör yalıtıma gider lamba söner. Butona basıldığında C1 deşarj olduğu için led tekrar yanar ve belli bir süre sonra tekrar söner. Bu devre merdiven otomatiği devresidir. 22

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYAD VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 23

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYAD VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 5. GERİLİM PROBLARINI BAĞLAYARAK SONUÇLARIN VOLTMETREYLE AYNI OLU OL- MADIĞINI GÖZLEMLEYİNİZ. OPAMP : Genel olarak op-amp,çok yüksek kazançlı bir DC yükselteçtir. Kuvvatlendirici, karşılaştırıcı, sinyal üretici, çeşitli matemetiksel fonksiyonların gerçekleştirilmesi için kullanılırlar. Op-Amp aslında bir entegredir. Temel olarak transistör, direnç ve kondansatörden oluşur ve çoğu zaman toplamda 20'den fazla devre elemanı içerir. Boyutunun ne kadar küçük olduğuna bakacak olursanız, içerisinde nasıl bir teknoloji kullanıldığını daha iyi anlarsınız. 741 ve 747 gibi entegre şeklinde üretilirler. 24

1. 1-4 MADDELER 2. VERDİĞİNİZ GİRİŞ GERİLİMİNE GÖRE ÇIKIŞ GERİLİMİNİ HESAPAYINIZ. 3. BU DEVRE NERELERDE KULLANILABİLİR. 25

1. 1-4 MADDELER 2. VERDİĞİNİZ GİRİŞ GERİLİMİNE GÖRE ÇIKIŞ GERİLİMİNİ HESAPAYINIZ. 3. BU DEVRE NERELERDE KULLANILABİLİR. 26

1. 1-4 MADDELER 2. TABLOLADAKİ Y ÇIKIŞLARINI, A VE B GİRİŞLERİNE GÖRE DOLDURUNUZ. 7408 İÇ YAPISI ( 4 TANE VE KAPISI VARDIR.) 27

1. 1-4 MADDELER 2. TABLOLADAKİ Y ÇIKIŞLARINI, A VE B GİRİŞLERİNE GÖRE DOLDURUNUZ. 28

1. 1-4 MADDELER 2. TABLOLADAKİ Y ÇIKIŞLARINI, A VE B GİRİŞLERİNE GÖRE DOLDURUNUZ. 29

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( MOTORUN ÇALIŞTIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADINIZI VE DEVRENİN İSMİNİ YAZI- NIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 30

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( MOTORUN ÇALIŞTIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADI VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. DISPLAYIN UÇLARI 74 HC 4511 ENTEGRESİNİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI 31

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( MOTORUN ÇALIŞTIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADI VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 32

33

1. 1-4 MADDELER 2. ÇOKLU KABLO ÇİZMEK İÇİN BUS KULLANILIR. 3. ÇOKLU KABLODAN AYRILAN KABLOLARI İSİMLENDİRMEK İÇİN İSE WIRE LABEL KULLANILIR. 34

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. ( MOTORUN İLERİ VE GERİ ÇALIŞTIĞINI GÖRÜN) 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADI VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. RÖLELER : "Röle", başka bir elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan bir elektriksel anahtardır Röleler düşük akımlar ile çalışan elektromanyetik bir anahtardır. Üzerinde bulunan elektromanyetik bobine rölenin türüne uygun olarak bir gerilim uygulandığında bobin mıknatıs özelliği kazanır ve karşısında duran metal bir paleti kendine doğru çekerek bir veya daha fazla kontağı birbirine irtibatlayarak bir anahtar görevi yapar. Bobin, Palet ve Kontak olmak üzere üç bölümden meydana gelir. Bobin kısmı rölenin giriş kısmıdır. Palet ve kontak kısmının bobin ile herhangi bir elektriksel bağlantısı yoktur. 35

1. KULANILAN ELEMANLARI KÜTÜPHANEDEN ELEMAN KUTUSUNA EKLEYİN. 2. DEVREYİ OLUŞTURUN ve ÇALIŞTIRIN. 3. BİR DİKTÖRTGEN ÇİZEREK, İÇİNE ADINIZI, SOYADI VE DEVRENİN İSMİNİ YAZINIZ. 4. DEVREYİ KAYDEDEREK ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ. 5. POTANSİYOMETREYİ DEĞİŞTİREREK LAMBANIN YANMA SÖNME SÜRESİNİ DEĞİŞTİRİN. 6. DEVRENİZ İÇİN T1 VE T2 SÜRESİNİ HESAPLAYIN. 36

1. 1-4 MADDELER 2. ÖLÇÜ ALETLERİ MENÜSÜNDEN GEREKLİ ELEMANLARI ALIN. 3. TRANSFORMATÖRÜN SARGI ORANLARINI GİRİNİZ. PRİMER 150H, SEKONDER 1H 4. DEVREDE DOĞRULTMA, FİLTRE VE REGÜLE KATLARINI GÖSTERİNİZ Güç kaynağı, bir sistem ya da düzeneğin gereksinimi olan enerjiyi sağlamak için kullanılan birimlerin genel adı. Cep telefonu ya da el feneri pili, bir pili doldurmak için kullanılanadaptör, bir bilgisayarın gereksinimi olan gücü üreten donanım birer güç kaynağıdırlar. Çıkışta değişmeyen sabit ( dalgalanmayan ) bir gerilim değeri alınması gerekir. Dalgalanan gerilim değerleri, cihazlara ve şarj edilen bataryalara zarar verebilir. Bu yüzden doğrultma, filitre ve regüle kullanılmalıdır. 37

1. 1-4 MADDELER 2. MİKRODENETLEYİCİLER NERELERDE KULLANILIR. 3. PROGRAM YÜKLENMEDEN ÇALIŞABİLİR Mİ? 4. LAMBALARIN YANMA SIRASINI VEYA SÜRESİNİ NA- SIL DEĞİŞTİREBİLİRİZ. 5. MİKRODENETLEYİCİNİN İÇİNE PROGRAM NASIL YÜK- LENİR. ( GERÇEK UYGULAMALARDA) Bir mikrodenetleyici MİB, hafıza ve giriş - çıkışlar, kristal osilatör, zamanlayıcılar (timers), seri ve analog giriş çıkışlar, programlanabilir hafıza gibi bileşenlerle tek bir tümleşik devre üzerinde üretilmiş halidir. Ayrıca mikrodenetleyiciler sıradan mikroişlemcilere nazaran aşağıda listelenen 4 temel avantajları sayesinde elektronik sanayinde günümüzde oldukça büyük bir uygulama alanına sahiptirler: oldukça küçük boyutludurlar, çok düşük güç tüketimine sahiptirler, düşük maliyetlidirler, yüksek performansa sahiptirler. Örneğin en basit elektronik saatlerden otomatik çamaşır makinelerine, robotlardan fotoğraf makinelerine, LCD monitörlerden biyomedikal cihazlara ve endüstriyel otomasyondan elektronik bilet uygulamalarına kadar pek çok elektronik uygulamada mikrodenetleyiciler kullanım alanı bulmuşlardır. 38

39